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公开(公告)号:CN113820210A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111069696.X
申请日:2021-09-13
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 武汉大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC分类号: G01N3/08 , G01N23/046 , G01N29/14 , G01N17/00
摘要: 本发明公开了一种旋转式堆石体三轴干湿循环试验装置及测试方法。该装置包括旋转式三轴仪、空气循环系统、液体循环系统、声发射系统、CT装置和电脑控制系统。三轴容器底部设置有管道并穿出三轴仪外壳底座,出口经分支后分别连通到空气循环系统和液体循环系统,经循环后分别连通到三轴仪容器顶部。所述压力室设置有压力管并由压力控制系统控制;所述加载杆、压力控制系统、CT装置、声发射系统均连接到电脑控制系统。该试验装置通过CT装置与声发射装置的耦合,可实现自动化对堆石体颗粒进行扫描,利于对经干湿循环后的堆石体颗粒三轴受力状态下的位置的变化及破碎情况进行研究,利于监测干湿循环过程中堆石颗粒材料与水的离子交换反应。
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公开(公告)号:CN112287563B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202011295201.0
申请日:2020-11-18
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 武汉大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
摘要: 本发明提供探测单分散颗粒体系结晶相前驱体微观结构的方法及系统,方法包括:获取剪切实验过程中不同时刻单分散颗粒体系内所有颗粒的位置坐标信息;计算不同时刻每个颗粒的微观结构特征,使用键取向序参数和局部体积分数判断颗粒在某时刻是否处于结晶相;选取颗粒体系内接近处于结晶相的颗粒与等量处于无序向的颗粒并提取其特征组成机器学习数据集;构造机器学习模型,将数据集划分为训练集、验证集和测试集,通过交叉验证优化模型参数,得到最优参数组合并保存模型;调用机器学习模型,探测单分散颗粒体系结晶相前驱体微观结构;提取无序相、结晶相和机器学习模型探测出的结晶相前驱体颗粒,分析其结构特征的区别和三者的相关关系。
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公开(公告)号:CN112287563A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011295201.0
申请日:2020-11-18
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 武汉大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
摘要: 本发明提供探测单分散颗粒体系结晶相前驱体微观结构的方法及系统,方法包括:获取剪切实验过程中不同时刻单分散颗粒体系内所有颗粒的位置坐标信息;计算不同时刻每个颗粒的微观结构特征,使用键取向序参数和局部体积分数判断颗粒在某时刻是否处于结晶相;选取颗粒体系内接近处于结晶相的颗粒与等量处于无序向的颗粒并提取其特征组成机器学习数据集;构造机器学习模型,将数据集划分为训练集、验证集和测试集,通过交叉验证优化模型参数,得到最优参数组合并保存模型;调用机器学习模型,探测单分散颗粒体系结晶相前驱体微观结构;提取无序相、结晶相和机器学习模型探测出的结晶相前驱体颗粒,分析其结构特征的区别和三者的相关关系。
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公开(公告)号:CN113820210B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202111069696.X
申请日:2021-09-13
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 武汉大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC分类号: G01N3/08 , G01N23/046 , G01N29/14 , G01N17/00
摘要: 本发明公开了一种旋转式堆石体三轴干湿循环试验装置及测试方法。该装置包括旋转式三轴仪、空气循环系统、液体循环系统、声发射系统、CT装置和电脑控制系统。三轴容器底部设置有管道并穿出三轴仪外壳底座,出口经分支后分别连通到空气循环系统和液体循环系统,经循环后分别连通到三轴仪容器顶部。所述压力室设置有压力管并由压力控制系统控制;所述加载杆、压力控制系统、CT装置、声发射系统均连接到电脑控制系统。该试验装置通过CT装置与声发射装置的耦合,可实现自动化对堆石体颗粒进行扫描,利于对经干湿循环后的堆石体颗粒三轴受力状态下的位置的变化及破碎情况进行研究,利于监测干湿循环过程中堆石颗粒材料与水的离子交换反应。
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公开(公告)号:CN115931063A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211715181.7
申请日:2022-12-29
申请人: 清华大学 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC分类号: G01F1/002 , G01F23/292 , G01F23/2962 , G01F23/80 , G01F15/02
摘要: 本申请涉及水利监测技术领域,特别涉及一种全自动量水堰流量测定系统及方法,其中,系统包括:至少一个激光传感器、声波测深装置;信号预处理装置,用于剔除不满足预设条件的超限数据,得到有效数据,并根据有效数据获得量水堰的前水头高度;量水堰流量测定装置,以基于全自动、手动与超限三种读取指令,根据前水头高度得到实际量水堰流量,并存储有效数据、前水头高度和/或实际量水堰流量。本申请实施例可以利用传感器检测量水堰相关数据,通过数据剔除得到有效数据,进而实现了量水堰流量的实时全自动测量,并能够有效避免堰前沉沙与水流中悬浮物造成的数据误差,提高了测量过程的自动化水平与测量结果的准确性,更加可靠实用。
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公开(公告)号:CN115683769A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211272978.4
申请日:2022-10-18
申请人: 大连理工大学 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
摘要: 一种基于激光测位系统的全自动大型三轴试样击实装置及使用方法,属于土工试验技术领域。所述的试验装置主要包括激光测位系统和击实系统;其中,激光测位系统包括伺服电机、传动轴、齿轮、可伸缩脚架、限位板、激光位移传感器;击实系统包括限位轴、限位齿轮、电机、牵引索、击实轴、击实锤、击实板。本发明使用过程中,可以通过激光位移传感器来实时监测试样表面的高度,自动调整击实锤的击实位置;可以保证击锤导杆在下降过程中保持竖直,无需人为对试样端面进行整平处理;能够实现击实过程的自动进行。本发明装置结构简单、操作方便、时间成本低,消除成样过程中人为因素的影响,提高成样精度,简化成样过程。
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公开(公告)号:CN110991021A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911162427.0
申请日:2019-11-25
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/13 , G06T17/00 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明提出一种可以模拟泄流水舌的变密度仿真计算方法。考虑水舌发展过程中水体和气体相互掺混、水舌向四周扩展扩散,水体与水舌中的掺混气体看为一个整体,认为,水舌跌落过程中,水舌密度逐渐变小。并由此,修改水舌沿程密度,推导水舌密度随距离变化过程公式,该方法理论清晰,水舌特性仿真合理,从而能比较精准的计算出挑流水舌运动轨迹,及对下游河道两侧、水垫塘的冲击压力,以便于实现有效防护。
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公开(公告)号:CN110827530A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911076596.2
申请日:2019-11-06
IPC分类号: G08C19/00
摘要: 本发明公开了一种减少恒定流试验数据采集系统数量的采集装置,包括传感器、带中位开关、数据通道、数据采集系统;所述带中位开关可安装在有机玻璃板或控制柜上,数据采集系统的数据通道连接某带中位开关的中位,所有带中位开关的中位两两相连;传感器分别连接在带中位开关的左档和右档。利用中位开关的特性增加了数据采集系统可连接的传感器数目,进而减少了所需要的数据采集系统数量。本发明可求使一台数据采集系统连接的传感器数目提升至2N倍,操作简便,节省了费用支出。
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公开(公告)号:CN110158551A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910365415.1
申请日:2019-04-30
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 天津大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
摘要: 本发明涉及一种泄洪洞多通气孔供气系统的优化设计方法,属于泄洪洞结构优化设计技术领域。该方法将泄洪洞及其多通气孔供气系统中的水流和气流流动视为水-气分层流,将整个结构划分为多个微元段,并分别列出各个微元段的水流和气流的质量守恒和动量守恒方程,联立各个方程进行迭代求解,基于对水-气流场的求解,通过改变通气孔结构布置,重复求解步骤可对泄洪洞多通气孔供气系统进行结构设计优化。本发明方法对于大型泄洪洞工程的需气量更准确,且可给出洞内气压预测;具有设置简单,修改方便且可在几十秒内给出计算结果的优势,尤其适用于在泄洪洞结构设计阶段的频繁修改和计算要求,易于推广应用。
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公开(公告)号:CN115683769B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202211272978.4
申请日:2022-10-18
申请人: 大连理工大学 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
摘要: 一种基于激光测位系统的全自动大型三轴试样击实装置及使用方法,属于土工试验技术领域。所述的试验装置主要包括激光测位系统和击实系统;其中,激光测位系统包括伺服电机、传动轴、齿轮、可伸缩脚架、限位板、激光位移传感器;击实系统包括限位轴、限位齿轮、电机、牵引索、击实轴、击实锤、击实板。本发明使用过程中,可以通过激光位移传感器来实时监测试样表面的高度,自动调整击实锤的击实位置;可以保证击锤导杆在下降过程中保持竖直,无需人为对试样端面进行整平处理;能够实现击实过程的自动进行。本发明装置结构简单、操作方便、时间成本低,消除成样过程中人为因素的影响,提高成样精度,简化成样过程。
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